Actuellement, la recherche sur l’extraction d’antioxydants et de médicaments anti-âge à partir de produits naturels a attiré l’attention des chercheurs nationaux et étrangers. Des résultats de recherche considérables ont été obtenus dans ce domaine et sont basés sur des rapports de recherche nationaux et internationaux complets.
L'application des ultrasons dans l'industrie de la couture reflète principalement les deux fonctions principales des ultrasons : le soudage et la découpe. En 2019, parmi les masques populaires dans le monde entier, les ultrasons sont un nom bien connu pour appliquer pleinement ces deux fonctions. La découpe et le soudage du velours c
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Qu'est-ce que l'émulsion d'eau diesel ? Pour mieux comprendre ce qu'est une émulsion d'eau diesel, nous devons d'abord discuter du processus d'émulsification des liquides. Chimiquement parlant, un liquide émulsionné, également appelé dispersion, est un liquide dans lequel les particules distribuées d'un matériau sont dispersées dans un autre matériau.
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Pourquoi utiliser un pistolet à impact ultrasonique pour éliminer les contraintes ? Les pièces de structure métallique sont généralement soudées par soudage. Au cours du processus de remplissage du métal, il existe des hauteurs résiduelles, des piqûres, des contre-dépouilles et divers défauts de soudure au niveau des joints, provoquant une forte concentration de contraintes et un certain résidu de soudure. Pullin
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Quel est le principe et la théorie de la machine à souder le plastique par ultrasons ? Le principe de la machine de soudage plastique par ultrasons ? Comment fonctionne le soudage par ultrasons ? Quelle est la composition et la fonction de la machine de soudage plastique par ultrasons Quelles sont les pièces principales de la machine de soudage plastique par ultrasons Modèles et spécifications de la machine de soudage plastique par ultrasons ? Quels sont les avantages du soudage par ultrasons ?
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Le système de revêtement par pulvérisation ultrasonique est une technique permettant de former des films minces dotés de fonctions ou de propriétés spécifiques sur la surface du verre optique. Il utilise des ondes ultrasonores pour atomiser le liquide en fines gouttelettes et les pulvériser uniformément sur la surface du verre optique. Cet article présente le principe
L'application des ultrasons dans l'industrie de la couture reflète principalement les deux fonctions principales des ultrasons : le soudage et la découpe. En 2019, parmi les masques populaires dans le monde entier, les ultrasons sont un nom bien connu pour appliquer pleinement ces deux fonctions. La découpe et le soudage du velours c
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| Fréquence : | |
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| Puissance : | |
| Matériel : | |
| Générateur : | |
| Disponibilité : | |
| Quantité : | |
RPS-SONO20
Rps-sonic
RPS-SONO20
Équipement de sonochimie ultrasonique pour les réactions et processus hémiques
Quelle est la théorie de la sonochimie ultrasonique ?
La sonochimie est l'application des ultrasons aux réactions et processus chimiques. Les ultrasons sont la partie du spectre sonore qui s'étend d'environ 20 kHz à 10 MHz et peut être grossièrement subdivisée en trois régions principales : les ultrasons basse fréquence et haute puissance (20 – 100 kHz), les ultrasons haute fréquence et puissance moyenne (100 kHz – 1 MHz) et les ultrasons haute fréquence et faible puissance (1 – 10 MHz). La gamme de 20 kHz à environ 1 MHz est utilisée en sonochimie, tandis que les fréquences bien supérieures à 1 MHz sont utilisées pour les ultrasons médicaux et diagnostiques.
Les disperseurs ultrasoniques de nanomatériaux de qualité industrielle sont principalement utilisés pour la production industrielle à grande échelle. Équipement de traitement onochimique ultrasonique industriel de haute puissance , avec une puissance élevée, un rendement élevé, une grande zone de rayonnement, adapté à la production industrielle à grande échelle, avec surveillance en temps réel de la puissance de fréquence, puissance réglable, fonction d'alarme de surcharge, longueur de 930 mm. Le disperseur de nanomatériaux ultrasoniques de marque Jinghao de qualité industrielle a une efficacité de conversion d'énergie de 80% à 90%
Effets physiques
Il existe trois théories différentes sur la cavitation : la théorie du point chaud, la théorie électrique et la théorie du plasma. La théorie la plus populaire est la théorie des points chauds. Ainsi, il a été démontré expérimentalement que l'effondrement cavitationnel crée des conditions drastiques à l'intérieur du milieu pendant une durée extrêmement courte : des températures de 2 000 à 5 000 K et des pressions allant jusqu'à 1 800 atm à l'intérieur de la cavité qui s'effondre. Un événement remarquable lors de l'effondrement de cavitation est l'émission de lumière dans certaines conditions (Sonoluminescence). De plus, l’effondrement provoque quelques effets physiques importants à l’extérieur de la bulle : forces de cisaillement, jets et ondes de choc. Il existe donc essentiellement deux groupes d’effets : les effets radicaux et les effets mécaniques. Ces effets induits par la cavitation peuvent provoquer des effets physiques, chimiques et biologiques. Ainsi, les ultrasons ont trouvé des applications dans la chimie, les matériaux et les sciences de la vie ainsi qu’en médecine.
Effets chimiques
Il ne fait aucun doute que l’origine des effets sonochimiques est la cavitation. Il existe trois côtés de réaction possibles lors de l'effondrement d'une bulle : l'intérieur de la cavité, le voisinage de la bulle et la solution globale. En raison des conditions extrêmes à l'intérieur du milieu et d'autres effets de cavitation, les effets suivants, en fonction des conditions de sonication, ont été constatés :
Paramètre
Modèle |
SONO20-1000 |
SONO20-2000 |
SONO15-3000 |
SONO20-3000 |
Fréquence |
20 ± 0,5 kHz |
20 ± 0,5 kHz |
15 ± 0,5 kHz |
20 ± 0,5 kHz |
Pouvoir |
1000 W |
2000 W |
3000 W |
3000 W |
Tension |
220/110V |
220/110V |
220/110V |
220/110V |
Température |
300 ℃ |
300 ℃ |
300 ℃ |
300 ℃ |
Pression |
35 MPa |
35 MPa |
35 MPa |
35 MPa |
Intensité du son |
20 W/cm⊃2 ; |
40 W/cm⊃2 ; |
60 W/cm⊃2 ; |
60 W/cm⊃2 ; |
Capacité maximale |
10 L/Min |
15 L/Min |
20 L/Min |
20 L/Min |
Matériau de la tête de pointe |
Alliage de titane |
Alliage de titane |
Alliage de titane |
Alliage de titane |

Avant le traitement aux ultrasons Après le traitement aux ultrasons
Application:
• Perturbateur cellulaire (extraction de substances végétales, désinfection, désactivation d'enzymes)
• Ultrasons thérapeutiques, c'est à dire induction de la thermolyse des tissus (traitement du cancer)
• Diminution du temps de réaction et/ou augmentation du rendement
• Utilisation de conditions de forçage moindres, par exemple une température de réaction plus basse
• Changement possible de voie de réaction
• Utilisation de moins de catalyseurs à transfert de phase ou évitement de ceux-ci
• Le dégazage provoque des réactions avec les produits gazeux
• Utilisation de réactifs bruts ou techniques
• Activation des métaux et des solides
• Réduction de toute période d'intégration
• Amélioration de la réactivité des réactifs ou catalyseurs
• Génération d'espèces réactives utiles
Nous devons personnaliser en fonction de vos conditions de travail, des informations liquides, du débit et des informations spatiales....
Ainsi, avant de faire un devis, nous pouvons vous demander de nombreuses informations sur votre candidature, comme :
quel est le liquide dont tu as affaire ?
quelle est la température, la pression en cours de travail ?
quelle est la capacité ?
quel est l'environnement inatll ?
....
Nous avons personnalisé plus d’une centaine de traitements de liquides ultrasoniques pour différentes applications.


Réactions sonochimiques
Il existe trois classes de réactions sonochimiques : la sonochimie homogène des liquides, la sonochimie hétérogène des systèmes liquide-liquide ou solide-liquide et, se chevauchant avec ce qui précède, la sonocatalyse (la catalyse ou l'augmentation de la vitesse d'une réaction chimique avec des ultrasons). La sonoluminescence est une conséquence du même phénomène de cavitation qui est responsable d'une sonochimie homogène. L'amélioration chimique des réactions par ultrasons a été explorée et a des applications bénéfiques dans la synthèse en phase mixte, la chimie des matériaux et les utilisations biomédicales. Étant donné que la cavitation ne peut se produire que dans les liquides, les réactions chimiques ne sont pas observées lors de l'irradiation ultrasonique de solides ou de systèmes solide-gaz.
Par exemple, en cinétique chimique, il a été observé que les ultrasons peuvent augmenter considérablement la réactivité chimique dans un certain nombre de systèmes, jusqu'à un million de fois ;[16] agissant efficacement pour activer des catalyseurs hétérogènes. De plus, dans les réactions aux interfaces liquide-solide, les ultrasons brisent les morceaux solides et exposent des surfaces propres et actives par piqûres de microjets dues à la cavitation à proximité des surfaces et à la fragmentation des solides par effondrement de cavitation à proximité. Cela donne au réactif solide une plus grande surface de surfaces actives sur laquelle la réaction peut se dérouler, augmentant ainsi la vitesse de réaction observée.
Alors que l'application des ultrasons génère souvent des mélanges de produits, un article publié en 2007 dans la revue Nature décrit l'utilisation des ultrasons pour affecter sélectivement une certaine réaction d'ouverture du cycle du cyclobutane. Atul Kumar a rapporté une réaction à plusieurs composants, synthèse de l'ester de Hantzsch dans des micelles aqueuses par ultrasons.
Certains polluants de l’eau, notamment les composés organiques chlorés, peuvent être détruits par voie sonochimique.
La sonochimie peut être réalisée à l'aide d'un bain (généralement utilisé pour le nettoyage par ultrasons) ou d'une sonde haute puissance, appelée corne à ultrasons, qui canalise et couple l'énergie d'un élément piézoélectrique.
Voir aussi
Ultrason
Sonication
Ultrasons
homogénéisateur à ultrasons
homogénéisateur
Homogénéisation (chimie)
Sonoélectrochimie
Kenneth S. Suslick
1. Votre cornet de sonochimie peut-il être utilisé dans un environnement acide (alcalin) ?
Dans un environnement acide (alcalin), le klaxon doit être personnalisé en fonction des conditions de travail réelles des clients.
2. La sonochimie ultrasonique peut-elle fonctionner en continu ?
Oui, cela peut fonctionner 24 heures sur 24.
3. De quel type de matériau est le klaxon ?
Alliage de titane, nous avons également personnalisé le klaxon en céramique pour le client auparavant.
4. Quelle est l'heure de livraison
Pour le klaxon conventionnel, 3 jours, pour le klaxon personnalisé 7 jours ouvrables.
5. L’extraction par ultrasons nécessite-t-elle également l’ajout d’un catalyseur chimique ?
Non, mais il faut un certain temps pour remuer mécaniquement.
6. Quel est l'avantage de l'extraction par ultrasons ?
Diminuez le temps d’extraction et augmentez le taux d’extraction.
7. Quelle est la capacité de traitement d'un équipement d'extraction ultrasonique réglé ?
Différentes capacités de traitement des klaxons, pour 2000 W. Le klaxon fouet à neuf sections peut traiter 2 L ~ 10 L/min.
8. Êtes-vous fabricant ?
Nous fabriquons uniquement le transducteur et le générateur nous-mêmes, pour le klaxon, nous concevons et achetons des matières premières et les traitons par d'autres sociétés.
9. Quelle est la garantie de votre équipement de sonochimie ?
Tous les équipements sont garantis un an.
10. Avez-vous un agent étranger ?
Non, notre prix est déjà très bas pour tout le monde, sans agent. Nous avons des clients OEM aux États-Unis et en Allemagne.
11. Est-il difficile d’installer l’équipement de sonochimie ultrasonique ?
Non, c'est facile, nous partagerons le schéma d'installation, nous pouvons également prendre une vidéo d'installation pour vous.
Mme Yvonne
sales@xingultrasonic.com
+86 571 63481280
+86 15658151051
1er bâtiment NO.608 Road, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, Chine